“…수농도 측정기로부터 계산 알고리즘을 통해 밀도 를 산출하는 방법 (Khlystov et al, 2004), 분진 질량과 부피농도를 각각 분석하는 방법 (DeCarlo et al, 2004), 분진 내 주 화학성분을 분석하여 분진 밀도를 추정하는 방법 (Hasheminassab et al, 2014;Levy et al, 2013), 분진 질량 분석기 (Aerosol Mass Spectrometer, AMS) 및 Scanning Mobility Particle Sizer (SMPS)를 이용한 방법 (Kostenidou et al, 2007), Tandem Differential Mobility Analyzer (TDMA) 및 Aerosol Particle Mass Analyzer (APM)을 이용한 방법 (McMurry et al, 2002), 광학 입자 측정기 (Optical Particle Sizer, OPS) 및 분진 질량농도를 이용하는 방 법 (Bae et al, 2016) 등 많은 밀도 분석 방법이 연구되 어 밀도 값을 산출 하였다. 과거 밀도 분석 결과를 살 펴보면, 분진 입경이 50~400 nm인 밀도는 1.4~1.6 g/ cm 3 (Yin et al, 2014)로 나타났고, 여름철 1.6 g/cm 3 , 겨울철 PM 2.5 1.4 g/cm 3 (Liu et al, 2015), 독일 교외지 역에서 PM 2.5 1.1~2.4 g/cm 3 (Pitz et al, 2008), 전남 광주 교외 지역에서 PM 2.5 1.6~1.8 g/cm 3 (Bae et al, 2016) (Bae et al, 2017;Park et al, 2016). 이 중 이온성분, 유기 성분 및 원소 성분의 대부분은 광을 산란시키는 특성을 가지며, eBC을 비롯한 안티모니 (Antimony, Sb) 흑색계열의 원소 성분 및 갈색 탄소 (Brown Carbon) (Shen et al, 2017;Cheng et al, 2016 [Ning et al, 2013], and (c) time-of-day series of hourly eBC volume concentration, and (d) pairwise scatterplot between PM 0.3-2.5 eBC FINAL.VOL and eBC ORIGINA mass concentration using MAAP.…”